ChemSpider 2D图像|左旋多巴|C9H11NO4

左旋多巴属

  • 分子式C类9H(H)114
  • 平均质量197.188达
  • 单同位素质量197.068802达
  • ChemSpider ID(化学蜘蛛ID)5824
  • 定义的立体中心-1个定义的立体中心中的1个


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特色数据源



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(-)-多巴
(−)-多巴
(2S)-2-氨基-3-(3,4-二羟苯基)pr奥潘苏雷 [德语]
200-445-2 [EINECS]
2215169 [贝尔斯坦]
3-(3,4-二羟基苯酚尼龙)-L-丙氨酸
3,4-二羟基-L-苯基尼龙丙氨酸
3-羟基酪氨酸 [德语] [ACD/IUPAC名称]
3-羟基酪氨酸 [ACD/IUPAC名称]
3-羟基酪氨酸 [法语] [ACD/IUPAC名称]
更多。。。

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2651 [数据库ID]
46627盎司600焦耳 [数据库ID]
MFCD00002598号 [数据库ID]
2215169; 6060047 [数据库ID]
37830_弗卢卡 [数据库ID]
37840_弗卢卡 [数据库ID]
艾滋病126624 [数据库ID]
艾滋病-126624 [数据库ID]
bmse000322号 [数据库ID]
C00355 [数据库ID]
更多。。。
  • 实验理化性质
  • 其他
    • 外观:

      白色结晶粉末OU化学安全数据(不再更新) 更多详细信息
    • 稳定性:

      稳定。与强氧化剂不相容。对光和空气敏感。OU化学安全数据(不再更新) 更多详细信息
    • 毒性:

      有机化合物;胺;药物;食物毒素;抗帕金森药;多巴胺制剂;抗运动障碍;代谢物;天然化合物毒素,毒素目标数据库 时间:3028
      ORL-大鼠LD50 1780 mg kg-1,IPR-RAT LD50 624 mg-1,IVN-RAT LD50>100 mg-1,IVN-MUS LD50 450 mg-1OU化学安全数据(不再更新) 更多详细信息
    • 安全性:

      22阿法埃莎 41535,A11311型
      36阿法埃莎 41535,A11311型
      H302型阿法埃莎 41535,A11311型
      有害且刺激。可能的不可逆损坏风险阿法埃莎 A11311型
      N04BA01号维基数据 2009年第389季度
      P264-P270-P301+P312-P330-P501a阿法埃莎 41535,A11311型
      安全眼镜。OU化学安全数据(不再更新) 更多详细信息
      警告阿法埃莎 41535,A11311型
      警告:刺激皮肤和眼睛,吞食有害阿法埃莎 A11311型
    • 化学类别:

      一种氨基酸两性离子,通过质子从羧基转移到左旋多巴的氨基而获得。pH 7.3时的主要微种。中国电子商务研究院 切比:57504
      一种光学活性形式的多巴,具有<stereo>L</streo>-构型。用于治疗帕金森氏病的僵硬、颤抖、痉挛和肌肉控制不良中国电子商务研究院 车比:15765,切比:57504
      一种具有L构型的光学活性多巴。用于治疗帕金森氏病的僵硬、颤抖、痉挛和肌肉控制不良中国电子商务研究院 https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=chebi:15765,车比:15765
    • 生物活性:

      7-TM受体托克里斯生物科学 3788
      生物化学制品和小分子/激动剂和活化剂你好,生物 HB1925型
      多巴胺前体托克里斯生物科学 3788
      多巴胺受体MedChem快递 HY-N0304号
      多巴胺受体托克里斯生物科学 3788
      GPCR/G蛋白MedChem快递 HY-N0304号
      GPCR/G蛋白;神经信号;MedChem快递 HY-N0304号
      多巴胺的直接前体你好,生物 HB1925型
      多巴胺的直接前体,由酪氨酸羟化酶产生。显示抗帕金森病活动。托克里斯生物科学 3788
      多巴胺的直接前体。表现出抗帕金森病的作用。你好,生物 HB1925型
      左旋多巴是一种天然形式的多巴,用于治疗帕金森病。MedChem快递 http://www.medchemexpress.com/Caftaric-acid.html,HY-N0304号
      左旋多巴是一种天然形式的多巴,用于治疗帕金森病。左旋多巴是多巴胺的前体和酪氨酸羟化酶的产物。;目标:多巴胺受体L-DOPA(L-3,4-二羟基苯丙氨酸)是一种化学物质,是人类、一些动物和植物正常生物学的组成部分。一些动物和人类通过氨基酸L-酪氨酸的生物合成来制造它。左旋多巴是神经递质多巴胺、去甲肾上腺素(去甲肾上腺素)和肾上腺素(统称儿茶酚胺)的前体。左旋多巴可以制造出来,其纯形式与左旋多巴INN一起作为一种活性药物出售;商品名包括Sinemet、Parcopa、Atamet、Stalevo、Madopar、Prolopa等。作为一种药物,它被用于帕金森病和多巴胺反应性肌张力障碍的临床治疗。左旋多巴跨越保护性血脑屏障,而多巴胺本身不能。因此,左旋多巴被用于增加帕克治疗中的多巴胺浓度MedChem快递 HY-N0304号
      非选择性多巴胺托克里斯生物科学 3788
      受体和转运体/G蛋白偶联受体/多巴胺/非选择性你好,生物 HB1925型

使用ACD/Labs Percepta平台-PhysChem模块,版本:14.00

密度: 1.5±0.1克/厘米
沸点: 760毫米汞柱时为448.4±45.0°C
蒸汽压力: 25°C时为0.0±1.1 mmHg
汽化焓: 74.5±3.0千焦/摩尔
闪点: 225.0±28.7摄氏度
折射率: 1.655
摩尔折射率: 49.3±0.3厘米
#氢键受体: 5
#H债券捐赠者: 5
#自由旋转债券:
#违反5条规则: 1
ACD/LogP公司: -0.22
ACD/记录(pH 5.5): -2.68
ACD/BCF(pH 5.5): 1
ACD/KOC(pH 5.5): 1
ACD/记录(pH 7.4): -2.70
ACD/BCF(pH 7.4): 1
ACD/KOC(pH 7.4): 1
极表面积: 104 Å2
极化率: 19.5±0.5 10-24厘米
表面张力: 80.2±3.0达因/厘米
摩尔体积: 134.3±3.0厘米

使用美国环境保护署EPISuite™

对数辛醇-水分配系数(SRC):对数Kow(KOWWIN v1.67估计值)=-2.24Log Kow(专家数据库匹配)=-2.39专家。参考:Sangster(1993)对数Kow(Exper.database match)=-2.74专家。参考:Hansch,C等人(1995)沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点(摄氏度):419.12(采用斯坦布朗法)熔化Pt(摄氏度):295.15(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):2.56E-010(改良颗粒法)MP(exp数据库):270摄氏度过冷液体VP:1.26E-007 mm Hg(25℃,Mod-Grain法)根据Log Kow估算水溶性(WSKOW v1.41):25摄氏度下的水溶解度(mg/L):3.201e+005使用的对数Kow:-2.74(expkow数据库)使用的非熔融pt方程水溶液(经验数据库匹配)=5000 mg/L(20℃)专家。参考:YALKOWSKY,SH&DANNENFELSER,RM(1992)水溶液(经验数据库匹配)=3600 mg/L(摄氏度)专家。参考:MERCK INDEX(1996)水溶液(经验数据库匹配)=5000 mg/L(20℃)专家。参考:BEILSTEIN碎片中的水溶胶估算:水溶胶(v1.01 est)=5.935e+005 mg/LWat Sol(Exper.数据库匹配)=5000.00专家。参考:YALKOWSKY,SH&DANNENFELSER,RM(1992)Wat Sol(Exper.数据库匹配)=3600.00专家。参考:MERCK INDEX(1996)Wat Sol(Exper.数据库匹配)=5000.00专家。参考:BEILSTEINECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类别:脂肪胺酸苯酚-酸亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘合方法:1.30E-018 atm-m3/摩尔分组方法:不完整亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:2.075E-016 atm-m3/摩尔对数辛醇空气分配系数(25摄氏度)【KOAWIN v1.10】:使用的对数Kow:-2.74(exp数据库)使用Log Kaw:-16.275(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):13.535Log Koa(实验数据库):无快速生物降解的可能性(BIOWIN v4.10):Biowin1(线性模型):1.1665Biowin2(非线性模型):0.9873专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):3.1904(周)Biowin4(初级调查模型):4.0029(天)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.3867Biowin6(MITI非线性模型):0.2308厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):0.7877快速生物降解性预测:NO碳氢化合物生物降解(BioHCwin v1.01):结构与当前估算方法不兼容!对气溶胶的吸附(12月25日C)[AEROWIN v1.00]:蒸汽压力(液体/过冷):1.68E-005 Pa(1.26E-007 mm Hg)木Koa(Koawin est):13.535Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:0.179辛醇/空气(Koa)型号:8.41空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge-Pankow模型:0.866麦凯模型:0.935辛醇/空气(Koa)型号:0.999大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=96.6037 E-12 cm3/分子-秒半衰期=0.111天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=1.329小时臭氧反应:无臭氧反应估算与硝酸根的反应可能很重要!空气中颗粒物的吸附分数(φ):0.9(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):Koc:160.6对数Koc:2.206水基/酸催化水解(25℃)[HYDROWIN v1.67]:无法估计此结构的速率常数!Log Kow的生物累积估算(BCFWIN v2.17):基于回归方法的对数BCF=0.500(BCF=3.162)使用的对数Kow:-2.74(expkow数据库)水的挥发:亨利LC:1.3E-018 atm-m3/摩尔(通过邦德SAR法估算)模型河的半衰期:6.324E+014小时(2.635E+013天)模型湖的半衰期:6.899E+015小时(2.875E+014天)废水处理中的清除:总去除率:1.85%总生物降解率:0.09%总污泥吸附量:1.75%空气排放总量:0.00%(使用10000小时Bio P、A、S)三级逸度模型:质量量半衰期排放(百分比)(小时)(千克/小时)空气2.6e-010 2.66 1000水39 360 1000土壤60.9 720 1000沉积物0.0713 3.24e+003 0持续时间:579小时

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